

Мендель изучил огромное число скрещиваний и обдумал все возможные результаты расщепления. Он понял, что каждый признак может определяться отдельным наследственным фактором, который впоследствии и был назван геном. Эти факторы могут передаваться из поколения в поколение по законам, которые были сформулированы ученым. Я думаю, что для прогнозирования рождения ребенка с определенным доминантным или рецессивным фенотипом нужно брать в учет каждый раз только один признак и по нему проводить все исследования.
Наследование генетических признаков при дигибридном скрещивании зависит от того, лежат гены, которые отвечают за эти признаки, в одной хромосоме или в разных хромосомах. Например, если эти гены находятся в разных парах хромосом, то пары признаков будут унаследованы независимо друг от друга. В результате образуется четыре фенотипические группы с новыми признаками.
Для хромосом во время мейоза, если один организм гетерозиготный по двум генам, то одна из хромосом первой пары несет в себе ген «А», а другая – ген «а», то во второй паре одна будет нести ген «В», а другая – ген «b».
После мейоза каждая из гамет будет иметь по одной хромосоме из каждой гомологичной пары. Негомологичные хромосомы во время мейоза будут комбинироваться в любых сочетаниях. В случае с поведением хромосом во время оплодотворения ситуация будет аналогична мейозу.
По фенотипу во втором поколении (F2) при расщеплении соотношение при полигибридном скрещивании будет соответствовать закономерностям разложения бинома Ньютона (3 + 1)n. По генотипу это будет выглядеть, как (1 + 2 + 1)n, где n – это число пар альтернативных признаков. Число сортов гамет составляет – 2n, генотипов – 3n, а количество всевозможных сочетаний гамет – 4n.
P: ♀ AaBb x ♂ aabb
G: AB Ab aB ab ab
F1: AaBb Aabb aaBb aabb
Возникает расщепление по генотипу: 1:1:1:1; и расщепление по фенотипу – 25% каждый.
Количество генотипов в F2 при моногибридном скрещивании:1 : 2 : 1 (3 генотипа);
Количество генотипов в F2 при дигибридном скрещивании: 9 : 3 : 3 : 1 (или \(3^{2}\) = 9 генотипов);
Количество генотипов в F2 при тригибридном скрещивании: 27 : 9 : 9 : 9 : 3 : 3 : 3 : 1 (или \(3^{3}\) = 27 генотипов);
Общая формула генотипов в F2 для полигибридного скрещивания: \({1\ :\ 2\ :\ 1}^{n}\) (или \(3^{n}\)).
А – томаты округлой формы;
а – томаты грушевидной формы;
В – томаты красного цвета;
b – томаты желтого цвета.
Определим генотипы:
P: AАBВ * aabb
G: AB Ab aB ab ab
F1: AaBb Aabb aaBb aabb
Томаты с круглым красным плодом – 25% – AaBb;
Томаты с круглым желтым плодом – 25% – Aabb;
Томаты с красным грушевидным плодом – 25% – aaBb;
Томаты с желтым грушевидным плодом – 25% – aabb
2)
Томаты с красным круглым плодом гетерозиготны (ААBb), гаметы AB Ab;
Томаты с красным грушевидным плодом – Aabb, гаметы – Ab.
Их потомство:
Томаты с красным круглым плодом – 50% (AABb);
Томаты с красным грушевидным плодом – 50% (AAbb).
Полигибридное скрещивание – это скрещивание организмов, которые анализируются по трем и более парам альтернативных признаков.
Дигетерозигота – это зигота, полученная в результате скрещивания двух чистых линий, гаметы которых содержат по две пары альтернативных признаков.
Конъюгация хромосом – это процесс попарного сближения гомологичных хромосом в профазе мейоза I с дальнейшим образованием бивалентов, в которых происходит обмен отдельными участками среди хроматид гомологичных хромосом. После завершения конъюгации хромосомы расходятся.